CN1542147A - 纳滤法从盐湖卤水中分离镁和富集锂的方法 - Google Patents

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Abstract

本发明采用纳滤法对盐湖卤水中的锂进行分离和富集,适用于从盐湖获得的含锂卤水或含锂溶液中的镁锂分离和锂的富集,用所得富锂卤水制取碳酸锂或氯化锂。该方法是将含有Mg2+、Ca2+等阳离子和SO4 2-、BxOy n-等阴离子的盐田蒸发所得含锂卤水,其中含Li+浓度0.1~11.5g/L,镁锂重量比1∶1~200∶1,通过纳滤膜对其中的锂进行分离和富集,获得制取碳酸锂或氯化锂所需的合格富锂卤水。本发明提供了从高镁锂比盐湖卤水中提取锂的一种有效方法,分离得到的富锂卤水(Mg2+/Li+)重量比0.6∶1~5∶1,含Li+浓度0.6~20g/L。

Description

纳滤法从盐湖卤水中分离镁和富集锂的方法
技术领域
本发明涉及一种用纳滤法从盐湖卤水中分离镁和富集锂的方法,尤其是一种从盐湖获得的含锂卤水或含锂溶液中分离镁和富集锂的方法。
发明背景
在传统的从矿石中提锂的工艺中,首先用硫酸和锂辉石一同进行焙烧,然后用水浸洗焙烧物,所得硫酸锂溶液用石灰和纯碱处理,以除去其中的镁和钙,然后将碳酸锂沉淀出来。其它处理方法包括所谓碱法和离子交换法,这些方法所得锂溶液为氢氧化锂、氯化锂或硫酸锂,这些方法也包括用石灰和纯碱脱除溶液中镁和钙的步骤。
然而,从具有复杂组成的氯化物型盐湖卤水回收锂,其经济性不仅取决于卤水含锂浓度,而且取决于卤水中干扰离子尤其是镁和钙的浓度。镁具有与锂相似的化学性质,使得两者的分离十分困难。现在国外已产业化的卤水提锂技术都仅限于镁锂比值小于6∶1卤水,而青海盐湖卤水镁锂比高达200∶1,不能直接使用日晒析盐、碱法精制和沉淀碳酸锂的简单方法,否则会造成卤水精制时用碱量过大、锂盐损失严重和成本过高的问题。
对高镁锂比值卤水提锂国内和国际上已有不少方法,如电解或膜电解法、盐析法、有机溶剂萃取法、吸附剂吸附法和沉淀法等。其中,电解法和膜电解法以生产出锂盐化合物为目的,但仍需事先将镁和钙除去,并会产生大量的氢气和氯气,对于生产严重不利。磷酸三丁脂萃取法采用浓缩富锂高镁卤水作为生产原料,收率比较高,但流程长、设备腐蚀严重、生产成本高,难以实现产业化。吸附法是利用树脂选择性吸附锂离子,但树脂价格高、吸附容量低,易被卤水污染且难以再生,其产业化受到规模和成本的双重限制。沉淀法工艺可行,但流程长、收率低、物料周转量大,多次煅烧过滤,操作繁杂,水热分解或焙烧浸取液含锂浓度较低,浓缩时需蒸发水量大。
发明内容
本发明的目的是为了提供一种用纳滤法从盐湖卤水中分离镁和富集锂的方法。该方法可从高镁锂比盐湖卤水中有效地分离镁和提取锂。其工艺流程简单、操作可靠、能耗低,且制得的最终产品碳酸锂和氯化锂的质量好、成本较低。
本发明的目的可通过如下措施来实现:
一种纳滤法从盐湖卤水中分离镁和富集盐湖卤水中的锂的方法,是将盐湖卤水送入纳滤器的高压侧,在纳滤膜两侧施加压力形成压差,原料卤水中大量锂离子和部分水从高压侧经纳滤膜迁移到低压侧成为富锂卤水;高压侧剩余的溶液成为贫锂而富含镁、硼酸根、硫酸根等其他离子的卤水;所述的纳滤器的纳滤膜为一价离子选择性纳滤膜。
其中纳滤装置由膜组件、保安过滤器、原水泵、高压泵以及原液槽和产液槽构成。其中,膜组件为卷式膜组件,其内部分为浓液侧(高压侧)和产液侧(低压侧);原料卤水(原液)进入高压侧,在施加膜两侧足够的压差的作用下,原液中大量锂离子和部分水由高压侧经膜迁移到低压侧成为富锂卤水从产水口排出;高压侧剩余的溶液成为贫锂卤水从浓水口排出。
所述的含锂卤水包括氯化物型含锂盐湖卤水、氯化物型盐湖卤水蒸发所得含锂卤水以及氯化物型盐湖卤水提钾后蒸发所得含锂老卤。所述的盐湖卤水中的Mg2+与Li+的重量比为1∶1~200∶1,卤水含Li+浓度0.1~11.5g/L。
利用一价选择性纳滤膜对盐湖卤水中的锂进行至少一级分离和富集,即将含锂盐湖卤水作为原液泵入纳滤装置中,在足够的压差的作用下对锂进行选择性分离和富集,得到富含锂离子的产液即富锂卤水。
所用的一价离子选择性纳滤膜为美国Osmonics公司的Desal 5L系列膜、CM-celfa的CML-DC010、Membrane Products的MPT 20、Nitto的NTR7410以及DOW-filmtec的NF-40HF中的至少一种。该纳滤膜材料为醋酸纤维素及其衍生物、芳香族聚酰胺、聚酰亚胺和磺化聚砜中的至少一种。
纳滤器的进口处原液密度为1.0~1.2g/ml;产液富锂卤水的密度为1.0-1.2g/ml。
进入纳滤器含锂原料卤水的温度为5~50℃,pH值为2~11。
施加纳滤膜两侧压差为450~3500kPa
某一级纳滤器所得富锂卤水,可收集起来作为合格的提锂溶液,也可再经过下一级或多级纳滤器获得更高质量的提锂溶液。
为了保证锂的收率,可将某一级纳滤器所得浓液即贫锂卤水返回到其上一级纳滤器作为其原料卤水的配料母液。
该方法还包括对分离所得卤水加以浓缩的过程。
一种纳滤法从盐湖卤水中分离镁和富集锂的方法,具体包括下述步骤:
(1)将Mg2+与Li+的重量比为1∶1~200∶1,含Li+浓度0.1~11.5g/L,密度为1.1~1.2g/ml的盐湖卤水泵入第一级纳滤器;
(2)在施加纳滤膜两侧足够的压差作用下,卤水中的锂经纳滤膜被富集,在产液出口处得到第一级富锂卤水;
(3)第一级富锂产水A、收集,或B作为第二级纳滤器的原料卤水,其密度为1.0~1.2g/ml;
(4)利用第二级纳滤器的纳滤膜对(3)中“原料卤水”中锂离子进行分离和富集,得到第二级富锂卤水;
(5)第二级富锂卤水A、收集;或B、作为其下一级纳滤器原料液;其密度为1.0~1.2g/ml;如此类推形成多级;
(6)第二级纳滤器所得分离后浓水出水返回上述(1)中第一级纳滤器作为其原液的配料母液;如此类推循环。
通过采用多级分离镁和浓液循环的技术,该方法使得锂的富集程度大大提高,并且保证了锂的收率。
该方法所提供的纳滤分离技术还可高效地截留卤水中存在的硫酸根,并有效地降低富锂卤水中的硼。
本发明和现有技术相比具有如下优点:
1、本发明提供了从高镁锂比盐湖卤水中经济、有效地回收锂的新技术。
2、经不同卤水试验证明:本发明是从青海高镁锂比卤水中提锂的一个可行的方法。其工艺流程简单合理、操作可靠、能耗低。
3、本发明的原料资源储量丰富。
4、本发明提供的富锂卤水制取碳酸锂或氯化锂,其产品成本具有国际竞争力,产品质量达到或超过国家标准。
具体的实施方式
以下通过具体而非限定的实施例对本发明加以详述。
实施例一:
本实施例说明一级纳滤器的分离效果。
用CML-DC纳滤膜对盐湖卤水进行分离,膜有效膜面积为1.77m2。纳滤器由膜组件、保安过滤器、原水泵、高压泵以及原水槽和产水槽等部件构成。将含锂0.369g/L、镁7.0g/L、硼0.392g/L和硫酸根1.508g/L,pH=5.5的原料卤水打入原水槽中,在18~30℃下和850kPa的压差下对原料卤水进行分离。分离操作为间歇循环操作,即出口处浓液返回到原液槽进行循环。经4.5小时后取样分析,各料液组成如表1所示:
                                 表1.
        液流          g/L Li     g/L Mg     g/L B      g/L SO4 2-
        原料卤水      0.369      7.0        0.392      1.508
        浓水          0.263      8.3        0.479      2.233
        产水          0.690      3.1        0.260      0.050
        分离系数                 7.0        4.8        116.9
可以看出,经过一级分离,产水中的镁含量大大降低,而锂含量得到富集,同时硫酸根几乎被全部截留,其截留率为98.8%,同时产水中硼的含量也有很大程度的降低。经过一级纳滤器分离镁锂重量比由原料卤水中由18.9降低到产水中的4.5,该比值已适于对所得富锂卤水用碱法进行精制和制取碳酸锂。过程的表观分离系数分别为:PMg/Li=7.0,PB/Li=4.8,PSO4/Li=116.9,渗透物收率为35%。因此该法可对卤水中的硫酸根进行高效脱除,有利于富锂卤水的精制。
对各参数的含义和公式说明如下:
膜对Mg2+与Li+的表观分离系数:PMg/Li=(Mg2+/Li+)C/(Mg2+/Li+)P
膜对B与Li+的表观分离系数:PB/Li=(B/Li+)C/(B/Li+)P
膜对SO4 2-与Li+的表观分离系数:PSO4/Li=(SO4 2-/Li+)C/(SO4 2-/Li+)P
其中,下标C和P分别表示纳滤所得浓液和产液。
实施例二:
本实施例说明操作温度对纳滤分离透过性能的影响。同实施例一。在25~40℃下对原料卤水进行分离富集,经4.5小时后对各样品取样分析,结果如表2:
                                 表2
        液流          g/L Li     g/L Mg     g/L B      g/L SO4 2-
        原料卤水      0.368      6.96       0.392      1.506
        浓水          0.288      9.00       0.505      2.385
        产水          0.655      2.99       0.254      0.049
        分离系数                 6.9        4.5        111.8
可以看出提高温度时,和实施例一相比,纳滤膜的分离性能略有将低,但是渗透物收率由35%提高到了42%,使得锂的单级收率由65%提高到75%,提高了原料的利用率。
实施例三:
本实施例说明多级纳滤的分离效果。同实施例一。将含锂0.202g/L、镁20.1g/L、硼0.357g/L和硫酸根0.943g/L,pH=6.0的原料卤水送入原液槽,在20~35℃的温度下和1000kPa的压差的作用下对原料卤水进行三级循环分离,即将一、二级纳滤器所得富锂产液分别作为二、三级纳滤器分离的原料卤水,将二、三级纳滤器所得的贫锂浓水分别作为一、二级纳滤器分离的原液的配料母液。分离所得主要料液组成和分离系数如表3:
                                       表3
        液流                g/L Li     g/L Mg     g/L B     g/L SO4 2-
        原料卤水            0.202      20.10      0.357     0.943
        一级浓水            0.150      25.98      0.439     1.436
        一级产水            0.346      7.65       0.204     0.027
        二级产水            0.683      3.39       0.141     9.4×10-4
        三级产水            1.366      1.61       0.103     4.2×10-5
        三步总分离系数                 147        39        312654
可以看出,经过三级纳滤器分离,镁锂比由原料卤水的100降低到三级富锂卤水的1.18;硫酸根得到完全的脱除;产品液中的硼也有很大程度的降低。该料液可直接用碱法精制和制取碳酸锂,其耗碱成本大大降低。经过三级分离,锂的富集程度达到很大提高。三级分离过程中,由于二、三级的浓液作为一级原液的配料母液,锂的收率得以保证。
实施例四:
本实施例说明纳滤膜对分离后富锂卤水的浓缩效果。将实施例三所得三级产水用Filmtec NF-40HF纳滤膜进行浓缩,所采用的操作仍为间歇循环方式,膜压差为1200kPa,原液温度为20~35℃,pH=6.0,循环操作5个小时,所得浓液返回到实施例三的纳滤过程,作为其第三级原液的配料液。各液流分析结果如表3:
                                 表3
        液流          g/L Li     g/L Mg     g/L B     g/L SO4 2-
        原料卤水      1.365      1.60       0.103     4.2×10-5
        浓水          0.195      0.77       0.067     2.5×10-5
        产水          7.513      6.05       0.289     1.3×10-4
        分离系数                 4.9        8.9       7.3
可以看出,上述纳滤过程除对锂和镁、硼、硫酸根进一步分离,镁、硼、和硫酸根的相对含量进一步得到将低外,锂离子得到了较大程度的浓缩,其浓度提高到将近原来的6倍。所得富锂产液的浓度和相对含量更适合于碱法精制和碳酸锂的制取。

Claims (14)

1、一种纳滤法从盐湖卤水中分离镁和富集锂的方法,包括下述步骤:
将盐湖卤水送入纳滤器的高压侧,在纳滤膜两侧施加压力形成压差,原料卤水中大量锂离子和部分水从高压侧经纳滤膜迁移到低压侧成为富锂卤水;高压侧剩余的溶液成为贫锂而富含镁、硼酸根、硫酸根等其他离子的卤水;所述的纳滤器的纳滤膜为一价离子选择性纳滤膜。
2、如权利要求1所述的纳滤法从盐湖卤水中分离镁和富集锂的方法,其特征在于所述的盐湖卤水为氯化物型含锂盐湖卤水、氯化物型盐湖卤水蒸发所得盐湖卤水以及氯化物型盐湖卤水提钾后蒸发所得盐湖老卤中的至少一种;所述的含锂卤水中的Mg2+与Li+的重量比为1∶1~200∶1,卤水含Li+浓度0.1~11.5g/L。
3、如权利要求1所述的纳滤法从盐湖卤水中分离镁和富集锂的方法,其特征在于所述的盐湖卤水利用纳滤器进行至少一级分离镁锂和富集得富锂卤水。
4、如权利要求1或3所述的纳滤法从盐湖卤水中分离镁和富集锂的方法,其特征在于所述纳滤器施加于纳滤膜两侧的压差为450kPa~3500kPa。
5、如权利要求1或3所述的纳滤法从盐湖卤水中分离镁和富集锂的方法,其特征在于所述的一价离子选择性纳滤膜的材料选自醋酸纤维素及其衍生物、芳香族聚酰胺、聚酰亚胺和磺化聚砜中的至少一种;可选自美国Osmonics公司的Desal 5L系列膜、CM-celfa公司的CML-DC010、Membrane Products公司的MPT 20、Nitto公司的NTR7410以及DOW公司的Filmtec NF-40HF中的至少一种。
6.如权利要求1或3所述的纳滤法从盐湖卤水中分离镁和富集锂的方法,其特征在于所述的盐湖卤水密度为1.0~1.2g/ml;所述富锂卤水的密度为1.0~1.2g/ml。
7、如权利要求1或3所述的纳滤法从盐湖卤水中分离镁和富集锂的方法,其特征在于至少一部分高压侧的浓液返回到纳滤器的原液槽进行循环。
8、如权利要求3所述的纳滤法从盐湖卤水中分离镁和富集锂的方法,其特征在于所述的上一级纳滤器低压侧的富锂卤水可作为下一级纳滤器高压侧的原料卤水。
9、如权利要求8所述的纳滤法从盐湖卤水中分离镁和富集锂的方法,其特征在于所述的下一级纳滤器低压侧的浓液返回上一级纳滤器高压侧,配制原料卤水。
10、如权利要求1所述的用纳滤器从盐湖卤水中分离镁和富集锂的方法,其特征在于进入纳滤器的原料卤水温度为5~50℃,pH值为2~11。
11、一种纳滤法从盐湖卤水中分离镁和富集锂的方法,包括下述步骤:
(1)将Mg2+与Li+的重量比为1∶1~200∶1,含Li+浓度0.1~11.5g/L,其密度为1.0~1.2g/ml的含锂卤水作为原液送入第一级纳滤器;
(2)在施加于膜两侧压差的作用下对原液中的镁、硼酸根、硫酸根等其他离子与锂进行分离和富集锂,在纳滤器的低压侧得到第一级富锂卤水;其密度为1.0~1.2g/ml;
(3)第一级富锂卤水A、收集,或B、作为第二级纳滤器原料液;其密度为1.0~1.2g/ml;
(4)利用第二级纳滤器对步骤(3)中“原料液”中锂离子进行分离和富集,得第二级富锂卤水;
(5)第二级富锂卤水A、收集;或B、作为下一级纳滤器原料液;其密度为1.0~1.2g/ml;如此类推形成多级纳滤;
(6)第二级纳滤器所得浓液返回步骤(1)中第一级纳滤器作为其原液的配料母液;如此类推循环。
12、如权利要求11所述的纳滤法从盐湖卤水中分离镁和富集锂的方法,其特征在于该方法还包括对分离所得富锂卤水进行浓缩的过程。
13、如权利要求11所述的纳滤法从盐湖卤水中分离镁和富集锂的方法,其特征在于所述的纳滤器中的纳滤膜为一价离子选择性纳滤膜。
14、如权利要求13所述的用纳滤器对富锂卤水进行浓缩的方法,其特征在于所述一价离子选择性纳滤膜的材料为醋酸纤维素及其衍生物、芳香族聚酰胺、聚酰亚胺和磺化聚砜中的至少一种;选自美国Osmonics公司生产的Desal 5L系列膜、CM-celfa公司生产的CML-DC010、Membrane Products公司生产的MPT 20、Nitto公司生产的NTR7410以及DOW公司生产的FilmtecNF-40HF中的至少一种。
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Cited By (36)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102433434A (zh) * 2010-09-29 2012-05-02 王辉 用水作为循环工作物质(水洗循环法)以提高含锂卤水膜法分离锂的回收率的方法
CN103074502A (zh) * 2013-01-29 2013-05-01 中国科学院青海盐湖研究所 用于从高镁锂比的盐湖卤水分离锂的盐湖卤水处理方法
CN103114211A (zh) * 2013-02-19 2013-05-22 宁波莲华环保科技股份有限公司 一种从锂矿的一次提锂溶液中提取锂的方法
CN103318926A (zh) * 2012-03-22 2013-09-25 日铁矿业株式会社 制备碳酸锂的方法
CN103572071A (zh) * 2013-11-15 2014-02-12 中国科学院青海盐湖研究所 一种从高镁锂比盐湖卤水中精制锂的方法
CN103738984A (zh) * 2013-12-26 2014-04-23 江苏久吾高科技股份有限公司 一种盐卤氯化锂的提取方法及装置
CN104724729A (zh) * 2013-12-23 2015-06-24 上海凯鑫分离技术有限公司 氢氧化锂的生产工艺
CN104962757A (zh) * 2015-06-18 2015-10-07 中南大学 一种氯化锂溶液深度除镁的方法
CN105540619A (zh) * 2015-08-17 2016-05-04 马培华 从高镁锂比盐湖卤水中直接制取电池级碳酸锂的方法
CN106048218A (zh) * 2016-07-14 2016-10-26 四川思达能环保科技有限公司 一种氯化锂混合溶液的净化除杂方法
CN106276987A (zh) * 2016-08-05 2017-01-04 四川思达能环保科技有限公司 锂浸出液的浓缩方法
CN106345394A (zh) * 2016-11-02 2017-01-25 江苏旌凯中科超导高技术有限公司 一种从卤水中提取锂并制备高纯锂浓液的方法
CN106517255A (zh) * 2016-11-11 2017-03-22 中国科学院青海盐湖研究所 一种降低老卤中镁锂比的装置及方法
CN106517250A (zh) * 2016-11-11 2017-03-22 中国科学院青海盐湖研究所 利用钾盐镁矾制备氯化钾和硫酸镁的方法
CN106517251A (zh) * 2016-11-11 2017-03-22 中国科学院青海盐湖研究所 一种利用钾混盐制备氯化钾的方法
CN106629788A (zh) * 2017-02-13 2017-05-10 青海盐湖工业股份有限公司 一种氯化锂的生产工艺
CN107739040A (zh) * 2017-11-15 2018-02-27 韶关中弘金属实业有限公司 含锂废料生产高纯度碳酸锂的生产工艺
US9994931B2 (en) 2012-07-31 2018-06-12 Posco Method for extracting lithium from solution containing lithium
CN108314065A (zh) * 2018-02-09 2018-07-24 陕西省膜分离技术研究院有限公司 由盐湖卤水多级纳滤分盐生产提锂母液的全膜分离方法
CN108314064A (zh) * 2018-02-09 2018-07-24 陕西省膜分离技术研究院有限公司 由盐湖卤水多级膜浓缩生产提锂母液的全膜分离方法
CN108359813A (zh) * 2018-02-09 2018-08-03 陕西省膜分离技术研究院有限公司 一种节能环保的盐湖卤水提锂工艺
CN108358222A (zh) * 2018-04-10 2018-08-03 中蓝长化工程科技有限公司 一种从碳酸盐型盐湖卤水中提锂的工艺
CN108358221A (zh) * 2018-04-10 2018-08-03 中蓝长化工程科技有限公司 一种用硫酸镁亚型盐湖卤水制取氯化锂的工艺
CN112850851A (zh) * 2021-02-01 2021-05-28 中国科学院青海盐湖研究所 一种提高硫酸钠亚型盐湖卤水中的Li+收率的方法
CN112897544A (zh) * 2021-01-29 2021-06-04 格尔木藏格锂业有限公司 盐湖碳酸锂生产中排放的含硼废水生产高纯度硼砂的方法
CN113769593A (zh) * 2021-07-09 2021-12-10 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 一种用于盐湖提锂的纳滤膜及其制备方法
WO2022002176A1 (zh) * 2020-07-01 2022-01-06 青海启迪清源新材料有限公司 碳酸型盐湖卤水转化成氯化物型卤水的方法
US11219864B2 (en) 2018-10-10 2022-01-11 Qinghai Institute Of Salt Lakes, Chinese Academy Of Sciences Method for efficient separation and enrichment of lithium
US11219863B2 (en) 2018-10-10 2022-01-11 Qinghai Institute Of Salt Lakes, Chinese Academy Of Sciences Method for separation and enrichment of lithium
US11219862B2 (en) 2018-10-10 2022-01-11 Qinghai Institute Of Salt Lakes, Chinese Academy Of Sciences Method for separation and enrichment of lithium
CN114073895A (zh) * 2020-08-21 2022-02-22 天津工业大学 一种用于镁锂分离的方法及装置
CN115180688A (zh) * 2017-05-11 2022-10-14 Bl 科技公司 使用纳滤软化锂盐水的方法
CN115386740A (zh) * 2022-08-30 2022-11-25 中南大学 一种基于电渗析原理的卤水或海水提锂方法及装置
CN115537581A (zh) * 2022-10-28 2022-12-30 昆明理工大学 一种联合强化高镁锂比盐湖卤水提锂装置及其使用方法
CN115991495A (zh) * 2021-10-19 2023-04-21 中蓝长化工程科技有限公司 一种用含锂碳酸型盐湖卤水制备碳酸锂的方法
CN116081656A (zh) * 2023-01-13 2023-05-09 格尔木藏格锂业有限公司 一种盐湖提锂过程中高效去除硫酸根的工艺方法

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AR084006A1 (es) * 2010-12-01 2013-04-17 Toray Industries Procedimiento para la separacion y recuperacion de una sal de metal alcalino purificada
CN103818934B (zh) * 2014-01-23 2015-09-09 江苏久吾高科技股份有限公司 一种地下卤水的利用方法及装置

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH038443A (ja) * 1989-06-02 1991-01-16 Agency Of Ind Science & Technol リチウム吸着剤及びそれを用いたリチウム回収方法
JP3008443B2 (ja) * 1990-05-11 2000-02-14 松下電器産業株式会社 プリント基板取付用ピンコネクターの製造方法
US5587083A (en) * 1995-04-17 1996-12-24 Chemetics International Company Ltd. Nanofiltration of concentrated aqueous salt solutions
CN1172072A (zh) * 1996-07-30 1998-02-04 李亚文 芒硝循环法富集高镁苦卤中锂盐的工艺方法
CN1100722C (zh) * 1998-09-25 2003-02-05 青海省柴达木综合地质勘查大队 自卤水中同时沉淀硼锂的方法
JP3646156B2 (ja) * 2000-03-27 2005-05-11 独立行政法人産業技術総合研究所 膜状リチウム吸着材料、その製造方法及びそれを用いたリチウム回収方法

Cited By (53)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102433434A (zh) * 2010-09-29 2012-05-02 王辉 用水作为循环工作物质(水洗循环法)以提高含锂卤水膜法分离锂的回收率的方法
US9255011B2 (en) 2012-03-22 2016-02-09 Nittetsu Mining Co., Ltd. Method for producing lithium carbonate
CN103318926A (zh) * 2012-03-22 2013-09-25 日铁矿业株式会社 制备碳酸锂的方法
US9994931B2 (en) 2012-07-31 2018-06-12 Posco Method for extracting lithium from solution containing lithium
CN103074502A (zh) * 2013-01-29 2013-05-01 中国科学院青海盐湖研究所 用于从高镁锂比的盐湖卤水分离锂的盐湖卤水处理方法
CN103114211A (zh) * 2013-02-19 2013-05-22 宁波莲华环保科技股份有限公司 一种从锂矿的一次提锂溶液中提取锂的方法
CN103114211B (zh) * 2013-02-19 2014-06-11 宁波莲华环保科技股份有限公司 一种从锂矿的一次提锂溶液中提取锂的方法
CN103572071A (zh) * 2013-11-15 2014-02-12 中国科学院青海盐湖研究所 一种从高镁锂比盐湖卤水中精制锂的方法
CN103572071B (zh) * 2013-11-15 2016-03-02 中国科学院青海盐湖研究所 一种从高镁锂比盐湖卤水中精制锂的方法
CN104724729A (zh) * 2013-12-23 2015-06-24 上海凯鑫分离技术有限公司 氢氧化锂的生产工艺
CN104724729B (zh) * 2013-12-23 2019-03-19 上海凯鑫分离技术股份有限公司 氢氧化锂的生产工艺
CN103738984A (zh) * 2013-12-26 2014-04-23 江苏久吾高科技股份有限公司 一种盐卤氯化锂的提取方法及装置
CN103738984B (zh) * 2013-12-26 2016-02-24 江苏久吾高科技股份有限公司 一种盐卤氯化锂的提取方法及装置
CN104962757A (zh) * 2015-06-18 2015-10-07 中南大学 一种氯化锂溶液深度除镁的方法
CN104962757B (zh) * 2015-06-18 2017-05-10 中南大学 一种氯化锂溶液深度除镁的方法
CN105540619A (zh) * 2015-08-17 2016-05-04 马培华 从高镁锂比盐湖卤水中直接制取电池级碳酸锂的方法
CN106048218A (zh) * 2016-07-14 2016-10-26 四川思达能环保科技有限公司 一种氯化锂混合溶液的净化除杂方法
CN106276987A (zh) * 2016-08-05 2017-01-04 四川思达能环保科技有限公司 锂浸出液的浓缩方法
CN106276987B (zh) * 2016-08-05 2018-07-06 四川思达能环保科技有限公司 锂浸出液的浓缩方法
CN106345394B (zh) * 2016-11-02 2019-06-25 海西永正锂业有限公司 一种从卤水中提取锂并制备高纯锂浓液的方法
CN106345394A (zh) * 2016-11-02 2017-01-25 江苏旌凯中科超导高技术有限公司 一种从卤水中提取锂并制备高纯锂浓液的方法
CN106517250A (zh) * 2016-11-11 2017-03-22 中国科学院青海盐湖研究所 利用钾盐镁矾制备氯化钾和硫酸镁的方法
CN106517251B (zh) * 2016-11-11 2018-11-23 中国科学院青海盐湖研究所 一种利用钾混盐制备氯化钾的方法
CN106517255A (zh) * 2016-11-11 2017-03-22 中国科学院青海盐湖研究所 一种降低老卤中镁锂比的装置及方法
CN106517255B (zh) * 2016-11-11 2018-06-26 中国科学院青海盐湖研究所 一种降低老卤中镁锂比的装置及方法
CN106517250B (zh) * 2016-11-11 2018-12-04 中国科学院青海盐湖研究所 利用钾盐镁矾制备氯化钾和硫酸镁的方法
CN106517251A (zh) * 2016-11-11 2017-03-22 中国科学院青海盐湖研究所 一种利用钾混盐制备氯化钾的方法
CN106629788A (zh) * 2017-02-13 2017-05-10 青海盐湖工业股份有限公司 一种氯化锂的生产工艺
CN115180688A (zh) * 2017-05-11 2022-10-14 Bl 科技公司 使用纳滤软化锂盐水的方法
CN115180688B (zh) * 2017-05-11 2024-05-07 Bl科技公司 使用纳滤软化锂盐水的方法
CN107739040A (zh) * 2017-11-15 2018-02-27 韶关中弘金属实业有限公司 含锂废料生产高纯度碳酸锂的生产工艺
CN108314064A (zh) * 2018-02-09 2018-07-24 陕西省膜分离技术研究院有限公司 由盐湖卤水多级膜浓缩生产提锂母液的全膜分离方法
CN108359813A (zh) * 2018-02-09 2018-08-03 陕西省膜分离技术研究院有限公司 一种节能环保的盐湖卤水提锂工艺
CN108314065B (zh) * 2018-02-09 2020-04-07 陕西省膜分离技术研究院有限公司 由盐湖卤水多级纳滤分盐生产提锂母液的全膜分离方法
CN108314064B (zh) * 2018-02-09 2020-04-07 陕西省膜分离技术研究院有限公司 由盐湖卤水多级膜浓缩生产提锂母液的全膜分离方法
CN108314065A (zh) * 2018-02-09 2018-07-24 陕西省膜分离技术研究院有限公司 由盐湖卤水多级纳滤分盐生产提锂母液的全膜分离方法
CN108358222A (zh) * 2018-04-10 2018-08-03 中蓝长化工程科技有限公司 一种从碳酸盐型盐湖卤水中提锂的工艺
CN108358221A (zh) * 2018-04-10 2018-08-03 中蓝长化工程科技有限公司 一种用硫酸镁亚型盐湖卤水制取氯化锂的工艺
US11219864B2 (en) 2018-10-10 2022-01-11 Qinghai Institute Of Salt Lakes, Chinese Academy Of Sciences Method for efficient separation and enrichment of lithium
US11219863B2 (en) 2018-10-10 2022-01-11 Qinghai Institute Of Salt Lakes, Chinese Academy Of Sciences Method for separation and enrichment of lithium
US11219862B2 (en) 2018-10-10 2022-01-11 Qinghai Institute Of Salt Lakes, Chinese Academy Of Sciences Method for separation and enrichment of lithium
WO2022002176A1 (zh) * 2020-07-01 2022-01-06 青海启迪清源新材料有限公司 碳酸型盐湖卤水转化成氯化物型卤水的方法
CN114073895B (zh) * 2020-08-21 2023-12-22 天津工业大学 一种用于镁锂分离的方法及装置
CN114073895A (zh) * 2020-08-21 2022-02-22 天津工业大学 一种用于镁锂分离的方法及装置
CN112897544A (zh) * 2021-01-29 2021-06-04 格尔木藏格锂业有限公司 盐湖碳酸锂生产中排放的含硼废水生产高纯度硼砂的方法
CN112850851A (zh) * 2021-02-01 2021-05-28 中国科学院青海盐湖研究所 一种提高硫酸钠亚型盐湖卤水中的Li+收率的方法
CN113769593A (zh) * 2021-07-09 2021-12-10 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 一种用于盐湖提锂的纳滤膜及其制备方法
CN113769593B (zh) * 2021-07-09 2023-12-29 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 一种用于盐湖提锂的纳滤膜及其制备方法
CN115991495A (zh) * 2021-10-19 2023-04-21 中蓝长化工程科技有限公司 一种用含锂碳酸型盐湖卤水制备碳酸锂的方法
CN115991495B (zh) * 2021-10-19 2024-06-25 中蓝长化工程科技有限公司 一种用含锂碳酸型盐湖卤水制备碳酸锂的方法
CN115386740A (zh) * 2022-08-30 2022-11-25 中南大学 一种基于电渗析原理的卤水或海水提锂方法及装置
CN115537581A (zh) * 2022-10-28 2022-12-30 昆明理工大学 一种联合强化高镁锂比盐湖卤水提锂装置及其使用方法
CN116081656A (zh) * 2023-01-13 2023-05-09 格尔木藏格锂业有限公司 一种盐湖提锂过程中高效去除硫酸根的工艺方法

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Publication number Publication date
CN100408705C (zh) 2008-08-06

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